Целью настоящего исследования было оценить, является ли использование инфракрасных тепловых камер является правильным инструментом для выявления и количественной оценки боли в мышцах после тренировки.
Для просмотра этого контента требуется подписка на JoVE. Войдите или начните свой бесплатный пробный период.
Методическая статья
Целью настоящего исследования было оценить, является ли использование инфракрасных тепловых камер является правильным инструментом для выявления и количественной оценки боли в мышцах после тренировки.
Отложенная мышечная боль (DOMS), также известная как повреждение мышц, вызванное физическими нагрузками (EIMD), часто наблюдается у лиц, которые в течение длительного времени вели малоподвижный образ жизни и приступили к неожиданно интенсивным физическим упражнениям1-4, но также может возникать и у спортсменов, тренирующихся за пределами своих привычных возможностей5. Симптомы, сопровождающие это болезненное явление, могут варьироваться от легкой болезненности мышц до сильной изнуряющей боли1,3,5. Интенсивность этих симптомов и сопутствующий дискомфорт нарастают в течение первых 24 часов после прекращения упражнений и достигают пика в интервале от 24 до 72 часов после нагрузки1,3. По этой причине DOMS является одной из наиболее распространенных рецидивирующих форм спортивных травм, которая может отрицательно влиять на результаты спортсмена и стать сдерживающим фактором для многих1,4.
За последние три десятилетия феномен DOMS (синдрома отложенной мышечной болезненности) вызвал значительный интерес среди исследователей и специалистов в области физиологии упражнений, спорта и реабилитации6. Было опубликовано множество исследований, изучающих это болезненное явление с точки зрения его базовых механизмов, методов лечения и стратегий профилактики1-5,7-12. Однако из литературы становится очевидным, что DOMS является патологией, которую трудно количественно оценить, так как существует значительная вариативность инструментов и методов измерения этого состояния6. Очевидно, что единого мнения о наилучшем методе оценки DOMS достигнуто не было, что затрудняет проверку того, действительно ли конкретное вмешательство помогает уменьшить симптомы, связанные с этим типом болезненности. Таким образом, DOMS можно рассматривать как в некоторой степени неоднозначное явление, поскольку многие исследования опираются на измерение болезненности с помощью визуально-аналоговой шкалы (VAS)10,13-15, которая является субъективным, а не объективным методом измерения. Хотя игловая биопсия мышц и уровни белков мышечных волокон в крови для некоторых могут считаться «золотым стандартом»6, были задокументированы значительные колебания уровней некоторых из этих белков крови6,16, что дополняется высокими рисками, иногда связанными с инвазивными методами.
Следовательно, в данном исследовании мы протестировали метод тепловизионной инфракрасной (ИК) визуализации кожи над работающей мышцей для выявления сопутствующей мышечной боли. Инфракрасная термография применяется с 1950-х годов17 и доказала свою эффективность в диагностике различных заболеваний и инфекций. Однако, как ни странно, практически не проводилось исследований влияния DOMS на изменение температуры кожи. Основной целью данной работы было изучение изменений при DOMS с помощью этого безопасного и неинвазивного метода.
1. Упражнение
2. Infra-Red Caмера Подготовка и установка
* Серии тестов были сделаны в нашей лаборатории использования FLIR 660 ИК-камеры (рис. 8), где мы сравнили изображения кожи под разными углами (0 (перпендикулярно), 15, 30, 45 и 60 градусов), и на разных расстояниях (1, 2 и 5 метров) с поверхности кожи, чтобы точно определить температуру кожи. Все изображения были по сравнению с калиброванной термопары, и наилучшее соотношение между изображениями и термопар был прямым углом и на расстоянии 1 метра от кожи (г = 0,93). Различных углов и расстояний вызвало пикселизации потери и снижение общей корреляции между изображениями и термопар.
3. Изображение Аквиrement
4. Обработка изображений и анализ
5. Визуальной аналоговой шкале и анализу крови
6. Представитель Результаты
Результаты ИК-тепловых изображений, снятых во время этого исследования четко представлены на рисунке 1. Изображения, полученные на 3 периодов времени (перед упражнениями, 24 часа после тренировки, и 48 часов после упражнений) для осуществляются оружия из 41 предметов, показали,заметное увеличение температуры на 2-й день (24 часа после упражнений) по сравнению с перед упражнениями температур и температур, принятые на 48 часов. Как показано на рисунке 1, средняя температура кожи 32,80 + / - 1,03 ° С в течение 1-й день (перед тренировкой), и 33,96 + / - 1,46 ° С в течение 2-й день (24 часа после упражнений), и 32,82 + / - 1,29 для 3-й день (48 часов после тренировки). Эта разница температуры кожи от 1 дня до 2-й день был значительным (ANOVA р <0,01).
Однако, для не-осуществляет руку, изменения среди 3-х периодов времени были не очевидны. Рисунок 1 показывает, что средняя температура кожи 33,08 + / - 0,83 ° С в течение 1-й день (перед тренировкой), и 32,79 + / - 1,42 ° С в течение 2-й день (24 часа после упражнений), и 33,17 + / - 0,95 для 3-й день (48 часов после тренировки). Эта разница температуры кожи в течение 3-х дней не было значимым (ANOVA р = 0,38).
Результаты боли показания VAS показаны на рисунке 2. Как видно на рисЮр 2, сообщили боли существенно возросли в дни 2 и 3. Боль уровней осуществляется мышц увеличилась с 3,6 + / - 6,1 на 1 день, до 36,3 + / - 22,8 на 2 день, и 37,5 + / - 25,3 на 3 день. Это больше, чем в 1-й день был значительным (ANOVA р <0,01).
Результаты уровни концентрации миоглобина показано на рисунке 3. Как видно на этом рисунке, почти не было переключаться между 2 миоглобина концентрации в 1 день (предварительно, и 30 минут после упражнения). Но на 3 день, увеличение миоглобина было очень большим. Это увеличение на 3 день составляет примерно 147 нанограмм на миллилитр (нг / мл) крови по сравнению с первым концентрации 2 в 1 день. Миоглобин концентрации 30,12 + / - 7,66 нг / мл в начале исследования, 31,66 + / - 11,89 нг / мл за 30 минут после упражнения и 178,96 + / - 249,51 нг / мл на 3 день. Это увеличение на 3 день был очень значительным (ANOVA р <0,01).
Корреляционного анализа было сделано между кожей температурполученных из ИК-изображений, а также уровни VAS болезненность. Было установлено, что существует значительная корреляция между VAS чтениях на 2 день, а также измерения температуры кожи в день 2. Эта корреляция была значимой (р = 0,312, р <0,05). Тем не менее, не было никакой очевидной корреляции между VAS чтения и кожи температура на 3 день. Эта корреляция была незначительной (г = 0,047, р = 0,77).

Рисунок 1. Представителем график различия в температуре кожи в осуществляемой оружия (Diamonds), и снимите осуществляется оружия (квадраты) из 41 субъектов более 3-х дневный срок.

Рисунок 2. Представителем график различия в воспринимаются болезненность мышц измеряется с VAS более 3-х дневный срок, в течение всех 41 субъектов.

Рисунок 4.) Типичной ИК-образа осуществляется руку субъекта перед упражнением. В) ИК-изображений одного и того же руку предметов 24 часов после упражнений.

Рисунок 5.) Типичной ИК-образ не-осуществляет руку субъекта перед упражнением. В) ИК-изображений одного и того же руку предметов 24 часов после упражнений.

Рисунок 6. Иллюстрация 4 регионах, представляющих интерес для анализа термдр. Образ руку.

Рисунок 7. Программный интерфейс для "ThermoVision ExaminIR", указывающая на 4 коробки процентов по ИК-образа осуществляется руку. Также показаны статистической интерпретации для каждого ящика.

Рисунок 8. ИК тепловизионная камера используется для данного исследования (FLIR 660).

Рисунок 9.) Настройка камеры ИК-1 метра от руки предметы. B) светодиодов, используемых в лаборатории, где изображения были взяты.

Рисунок 10.) BioPac модули, используемые для измерения мышечной силы. Б) устройство тензодатчика крепится к 45 ° угловой скамье и подключили к системе BioPac.

Рисунок 11. Типичный сюжет оказывает силу устройства тензодатчика.

Рисунок 12. Предмет прохождения упражнений протокол для индукции боли в мышцах.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Основная цель данного исследования заключалась в оценке полезности тепловых ИК-изображений для обнаружения и измерения боли в мышцах после физических нагрузок, и наши результаты показывают, что ИК-изображения могут быть действительны технику для обнаружения DOMS, особенно в течение первых 24 часов после тренировки. Это не удивительно, так как Pennes 18 при условии очень подробную модель теплового потока от мышц к коже конечностей. Эта модель предсказывает, что тепло в более глубоких тканях, таких как мышцы мо...
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Нет конфликта интересов объявлены.
Мы хотим выразить признательность контракта (WS1763368) от Pfizer Pharmaceuticals за поддержку в этой работе. Мы также хотели бы поблагодарить Саудовской Аравии Министерства высшего образования (Мохэ) за их поддержку.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
| Имя | Компания | Каталожный номер | Комментарии |
|---|---|---|---|
| Название устройства | Компания | Номер по каталогу | Комментарии |
| Инфракрасные Тепловизионная камера | FLIR | FLIR SC660 | |
| Тепловые инфракрасные программное обеспечение для анализа | ThermoVision ExaminIR | Версия программного обеспечения 1.10.2 | |
| Биоэлектрической Модуль усилителя | BioPac | DA100C | DA100C обеспечивает переменную настройки усиления, и регулируемые опорного напряжения. |
| Аналого-цифровой преобразователь модуль | BioPac | MP100 | |
| Автоматизированный анализатор иммуноферментный | Tosoh | AIA -360 | Это устройство было использовано для анализа пробы крови, и получить миоглобина чтениях. |
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.